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  • 腦智卓越中心開發出新型三維神經網絡高速電壓成像技術

    近日,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心王凱研究組在《自然-方法》(Nature Methods)上,在線發表了題為Volumetric Voltage Imaging of Neuronal Populations in Mouse Brain by Confocal Light Field Microscope的研究論文。該研究開發了新型三維光場顯微成像技術,提升了神經元電壓光學成像的通量。這一技術能夠對小鼠腦三維神經網絡中數百神經元的膜電位進行高速同步記錄,為解析神經網絡的信息處理機制提供了新工具。光場成像需要高靈敏度、大靶面的相機來同時記錄多個視角的投影圖像。而由于相機的數據帶寬受限,大靶面相機的幀率無法滿足電壓成像的速度需求。該團隊提出通過降低采集圖像的動態范圍來換取更高的幀率。通常情況下電壓成像需要較高的動態范圍來捕捉高基線上微弱變化的信號,但該團隊采用廣義共聚焦原理,高選擇性濾除背景來降低信號基線,并整合多個視......閱讀全文

    科學家開發新型三維神經網絡高速電壓成像技術

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    掃描電鏡低加速電壓成像

    掃描電鏡的加速電壓與束流強度對成像有著決定性的影響。?通常來說,操作人員更愿意使用更高的加速電壓去成像,當加速電壓較大時,信噪比更好,分辨率更高,更容易得到“清晰”的圖像。但低加速電壓卻是當今掃描電鏡的發展趨勢,這是什么原因呢?今天,這篇文章將圍繞“低加速電壓成像”展開討論。?電子束與樣品相互作用將

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